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公开(公告)号:CN107764216A
公开(公告)日:2018-03-06
申请号:CN201710873754.1
申请日:2017-09-25
Applicant: 重庆真测科技股份有限公司 , 重庆大学 , 中国人民解放军96630部队
IPC: G01B15/04
Abstract: 本发明提供了一种用于CT系统的圆度测量装置,包含若干距离传感器、放大器、控制器、信号发生器,其中,各距离传感器的输出与放大器的输入相连,放大器的输出与控制器的输入相连;信号发生器的输出与控制器的输入相连,用于触发控制器采集当前时刻的传感器数据;还包含圆径可调装置,圆径可调装置上设有若干距离传感器;各距离传感器的作用端处于同一等效圆弧上,且等效圆弧的圆径能够调节。本发明的有益效果在于:结构简单,便于制造,成本低,适于不同圆径工件使用,且便于推广。
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公开(公告)号:CN104122276A
公开(公告)日:2014-10-29
申请号:CN201410362771.5
申请日:2014-07-28
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明公开了一种加载式工业CT检测装置,属于射线无损检测技术领域。该检查装置包括CT扫描装置、机架、加载测试台、控制装置和图像重建处理装置等。射线源和探测器被固定在一个大圆环上,在CT扫描时,将测试对象固定在加载试验设备上使之穿过圆环中心,然后驱动安装有射线源和探测器的圆环做精密旋转扫描。该CT检测装置相比于现有装置其优点在于:测试对象无须旋转且处于持续加载状态,而射线源-探测器环绕测试对象同步旋转,实现测试对象的CT扫描成像;可以实现测试对象的非旋转运动CT扫描成像,以及在连续加载状态下实时检测,并获得测试对象在持续加载状态下的结构演变过程。
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公开(公告)号:CN104076047A
公开(公告)日:2014-10-01
申请号:CN201410362941.X
申请日:2014-07-28
Applicant: 重庆大学
IPC: G01N23/04
Abstract: 本发明公开了一种流体渗流过程监测的计算机层析成像(CT)系统,属于射线无损检测技术领域。该系统包括CT扫描装置、机架、线缆支架、操作控制台、图像重建处理装置等。射线源和探测器被固定在一个大圆环上,在CT扫描时,将流体渗流试验箱固定在支架上使之穿过圆环中心,然后驱动安装有射线源和探测器的圆环做精密旋转扫描,并根据扫描结果进行图像重建和显示。相比于现有技术,其优点在于:流体渗流试验箱无须旋转,而射线源-探测器环绕试验箱同步旋转,实现CT扫描成像。本发明同现有技术相比,可实现检测对象的非旋转运动CT扫描成像。
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公开(公告)号:CN119044217A
公开(公告)日:2024-11-29
申请号:CN202410913593.4
申请日:2024-07-09
Applicant: 重庆大学
IPC: G01N23/046
Abstract: 本发明涉及一种大直径回转体零部件壳体局部加速器CT检测方法,属于扫描检测分析领域。该方法包括:S1:建立多次局部源直线扫描CT即mL‑STCT几何模型,具体是通过旋转检测对象及偏置射线源和探测器,对检测对象壳体预估缺陷部位进行多次扫描,每次扫描移动射线源采集不同角度投影数据;S2:分析mL‑STCT投影数据在Radon空间的不同分布,并根据几何关系确定每次扫描物体的旋转角度及相关成像参数,然后旋转检测对象及向下移动射线源和探测器实现mL‑STCT扫描;S3:使用SIRT算法对多次扫描的投影数据进行图像重建。本发明可实现大直径回转体零部件壳体的局部CT成像检测,在实际检测中具有重要应用价值。
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公开(公告)号:CN107764844A
公开(公告)日:2018-03-06
申请号:CN201710858945.0
申请日:2017-09-21
Applicant: 重庆真测科技股份有限公司 , 重庆大学 , 中国人民解放军96630部队
IPC: G01N23/04
Abstract: 本发明提供了大型CT检测设备的位置调整系统,包含分别用于安装探测器/探测器支架、射线源及工件的探测器床身、射线源床身、工件床身,还包含分别对应安装于探测器床身、射线源床身、工件床身上的探测器调整装置、射线源调整装置、工件调整装置;还包含主控单元及CT扫描位置校正装置,模拟射线源与探测器的发射接收的射线几何关系以辅助探测器与射线源的定位;CT扫描位置校正装置包含CT校正激光发射端、CT校正激光接收端,探测器调整控制模块、射线源调整控制模块、工件调整控制模块分别与主控单元通信连接;本发明还提供了大型CT检测设备的位置调整方法。本发明的优点在于;实现大型CT检测设备的位置自动调整,大大高于人工调整的工作效率。
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公开(公告)号:CN105738388A
公开(公告)日:2016-07-06
申请号:CN201610089419.8
申请日:2016-02-17
Applicant: 重庆大学 , 重庆真测科技股份有限公司
IPC: G01N23/04
CPC classification number: G01N23/04
Abstract: 本发明公开了一种工业CT扫描运动自平行方法,包括:获取扫描起点的位置,确定扫描件上与扫描起点距离最小的测距参考母线,获取扫描起点与测距参考母线的第一距离;获取以扫描起点为起点的模拟扫描路线,在模拟扫描路线投影至参考平面的投影线中选取参考点的位置,获取参考点到测距参考母线的第二距离;根据第二距离、第一距离、扫描起点和参考点的位置,确定由扫描起点到目标终点的路线。上述方法可以应对扫描件与夹具床身非平行的设置情况,也可应对扫描件轴线与标准扫描路线非平行的情况,可以通过自平行调整过程后使扫描路线与扫描件实际的旋转轴线为平行状态,保证了扫描的准确性和快捷性。本发明还公开了一种工业CT扫描运动自平行装置。
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公开(公告)号:CN103331227B
公开(公告)日:2015-06-24
申请号:CN201310290660.3
申请日:2013-07-10
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明公开了一种标记装置,包括固定架、喷涂装置、推动装置和控制系统;喷涂装置包括固定安装在固定架上的喷枪、颜料瓶和喷涂气体管路,喷涂气体管路上设有气压调节阀I和电磁阀I,颜料瓶与喷枪之间设有颜料输送管;推动装置包括气缸和气路系统,气缸的活塞杆与固定架相连,气路系统包括高压气体管路和低压气体管路,高压气体管路上设有气压调节阀II和电磁阀II,低压气体管路上设有气压调节阀III和电磁阀III;控制系统包括控制器和用于检测固定架与工件距离的距离检测装置,控制器分别与距离检测装置、电磁阀I、电磁阀II和电磁阀III电连接,且控制器接收来自距离检测装置的距离信号,并根据距离信号向电磁阀I、电磁阀II和电磁阀III发出控制指令。
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公开(公告)号:CN104122277A
公开(公告)日:2014-10-29
申请号:CN201410362963.6
申请日:2014-07-28
Applicant: 重庆大学
IPC: G01N23/04
Abstract: 本发明公开了一种线缆的计算机层析成像(CT)检测装置,属于射线无损检测技术领域。该装置包括CT环形扫描装置、机架、自动测量装置、自动放线机构、自动卷线机构、自动标记装置、自动控制装置和图像重建处理装置等。CT环形扫描装置安装在机架上,而射线源和探测器安装在CT环形扫描装置的精密圆环上,在电机驱动下实现同步旋转,从而对线缆进行CT扫描。其优点在于:线缆无须旋转,而射线源-探测器环绕线缆同步旋转,实现CT扫描成像。检测装置还具有长度信息测量、缺陷自动标记、同步自动放线和卷线等功能。本发明同现有技术相比,可实现线缆的非旋转运动CT扫描成像。
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公开(公告)号:CN119779206A
公开(公告)日:2025-04-08
申请号:CN202411626090.5
申请日:2024-11-14
Applicant: 中国航发南方工业有限公司 , 重庆大学
IPC: G01B15/00
Abstract: 本发明公开了一种复杂工件工业CT多维度尺寸测量方法,本发明先根据CT检测切面自动计算运动参数,多维度平台按照运动参数执行姿态调整命令,将工件调整到CT扫描所需要的姿态,提高了工业CT扫描的定位精度和位置扫描效率。然后对CT扫描数据重建的图像进行矢量化和特征提取,最后与CAD模型进行匹配,对两者进行误差分析、计算。本发明可直接计算复杂工件空间坐标转换参数,保证工件检测的一致性,同时减少噪声干扰,提高误差分析准确性,解决了工业CT检测存在复杂工件扫描坐标计算复杂,扫描定位效率低,以及扫描误差分析精度差的问题。
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